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Vous pouvez combiner des condensateurs en réseaux en série ou en parallèle pour créer toute valeur de capacité dont vous avez besoin dans un circuit électronique. Par exemple, si vous combinez trois condensateurs de 100 μF en parallèle, la capacité totale du circuit est de 300 μF.
Combiner des condensateurs en parallèle
Le calcul de la capacité totale de deux condensateurs ou plus en parallèle est simple: il suffit d'additionner les valeurs des condensateurs individuels pour obtenir la capacité totale.
Cette règle est logique si vous y réfléchissez un instant. Lorsque vous connectez des condensateurs en parallèle, vous connectez essentiellement les plaques des condensateurs individuels. Ainsi, la connexion de deux condensateurs identiques en parallèle double essentiellement la taille des plaques, ce qui double la capacité.
Ici, les deux circuits ont des capacités identiques. Le premier circuit accomplit le travail avec un condensateur, le second le fait avec trois. Ainsi, les circuits sont équivalents.
Chaque fois que vous voyez deux ou plusieurs condensateurs en parallèle dans un circuit, vous pouvez remplacer un condensateur unique dont la valeur est la somme des condensateurs individuels. De même, chaque fois que vous voyez un seul condensateur dans un circuit, vous pouvez remplacer deux ou plusieurs condensateurs en parallèle tant que leurs valeurs s'ajoutent à la valeur d'origine.
La capacité totale des condensateurs en parallèle est toujours supérieure à la capacité de chacun des condensateurs individuels. C'est parce que chaque condensateur ajoute sa propre capacité au total.
Raccorder des condensateurs en série
Vous pouvez également combiner des condensateurs en série pour créer des capacités équivalentes. Quand vous faites, cependant, le calcul est un peu plus compliqué. Il s'avère que les calculs requis pour les condensateurs en série sont les mêmes que le calcul des résistances en parallèle.
Voici les règles de calcul des capacités en série:
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Si les condensateurs sont de valeur égale, vous avez de la chance. Tout ce que vous devez faire est de diviser la valeur de l'un des condensateurs individuels par le nombre de condensateurs. Par exemple, la capacité totale de deux condensateurs de 100 μF est de 50 μF.
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Si seulement deux condensateurs sont impliqués, utilisez ce calcul:
Dans cette formule, C1 et C2 sont les valeurs des deux condensateurs.
Voici un exemple, basé sur un condensateur de 220 μF et 470 μF en série:
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Pour trois condensateurs ou plus en série, la formule est la suivante:
Notez que l'ellipse à la fin de l'expression indique que vous continuez à additionner les inverses des capacités pour autant de condensateurs que vous avez.
Voici un exemple pour trois condensateurs dont les valeurs sont 100 μF, 220 μF et 470 μF:
Comme vous pouvez le constater, le résultat final est 59. 9768 μF. À moins que votre nom ne soit Spock, vous ne vous souciez probablement pas de la précision de la réponse, vous pouvez donc l'arrondir en toute sécurité jusqu'à 60 μF.
Les formules de calcul de la capacité totale d'un réseau de condensateurs sont l'inverse des règles que vous suivez pour calculer les réseaux de résistances. En d'autres termes, la formule que vous utilisez pour les résistances en série s'applique aux condensateurs en parallèle, et la formule que vous utilisez pour les résistances en parallèle s'applique aux condensateurs en série. N'est-il pas drôle de voir comment la science aime parfois jouer avec son esprit?